| Редкие металлы, полупроводники | |
| Название | Выщелачивание смеси катодных материалов отработанных литий-ионных аккумуляторов |
| DOI | 10.17580/tsm.2025.08.03 |
| Автор | Кордик В. О., Соколова Ю. В. |
| Информация об авторе | Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (АО «Гиредмет»), Москва, Россия1 ; Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия2 В. О. Кордик, младший научный сотрудник лаборатории материалов электрохимических накопителей энергии1, аспирант кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов2, эл. почта: wladislawk@mail.ru
Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (АО «Гиредмет»), Москва, Россия Ю. В. Соколова, научный руководитель лаборатории материалов электрохимических накопителей энергии, докт. техн. наук, эл. почта: YulVasSokolova@rosatom.ru |
| Реферат | Решение проблемы переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов становится одной из наиболее актуальных задач современности. Учитывая значительное увеличение производства литий-ионных аккумуляторов в последние годы, в ближайшие 5–10 лет ожидается образование большого количества отходов этого типа, относящихся ко 2-му классу опасности. Это диктует необходимость скорейшей разработки технологий и создания производственных площадок для их переработки. Важно отметить, что отработанные аккумуляторы содержат такие ценные материалы, как соединения лития, никеля, кобальта и марганца, графит и растворители. Предложен способ получения активного материала катода из смеси отработанных литий-ионных аккумуляторов бытовой техники и электроники с выходом продукта 0,7 г/г катода. Изучен химический, фазовый и гранулометрический состав смеси катодных материалов, а также их морфология и структура. Извлечение ценных компонентов из этого вторичного сырья в раствор проводили с использованием кислотного восстановительного выщелачивания. Исследовано влияние концентраций серной кислоты и пероксида водорода в диапазоне 1–5 и 1–4 моль/л соответственно, температуры и твердой и жидкой фаз на степень выщелачивания. Отмечено, что скорость процесса не зависит от скорости перемешивания в интервале 300–700 мин–1. Определены оптимальные параметры проведения процесса выщелачивания материала. В ходе исследования показано, что кек выщелачивания представляет собой полые частицы смешанного оксида кобальта (II, III). Рассчитана кажущаяся энергия активации процесса выщелачивания кобальта. Установлено, что в интервале температур 20–40 оС процесс протекает в кинетической области реагирования, а при 40–80 оС скорость выщелачивания лимитируется внутренней диффузией. |
| Ключевые слова | Отработанные литий-ионные аккумуляторы, активный материал катода, выщелачивание, кобальт, никель, литий, оптимизация параметров |
| Библиографический список | 1. Al-Asheh S., Aidan A., Allawi T., Hammoud F. et al. Treatment and recycling of spent lithium-based batteries: a review // Journal of Material Cycles and Waste Management. 2024. Vol. 26, Iss. 1. P. 76–95. |
| Language of full-text | русский |
| Полный текст статьи | Получить |



